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吸收光谱和激发光谱
紫外
吸收光谱和激发光谱
有何异同点 荧光分析中激发波长对荧光物质的测...
答:
荧光分析中,一般会选择紫外-可见
吸收
峰较强的波长作为
激发
波长来检测荧光
光谱
。根据Kasha规则,凝聚相中,所以荧光均由S1态向S0态跃迁而产生,因而激发波长对荧光光谱的测定影响并不是很大。
吸收光谱和
激光谱线的关系
答:
激发光谱
是电子从高能级向低能级跃迁辐射特定频率光子形成的,是明线光谱,
吸收光谱
是电子从低能级向高能级跃迁吸收特定频率光子形成的,是暗线光谱,同一元素原子激发光谱和吸收光谱对应谱线在光谱中的位置相同,对应光子能量相同。
光谱
有哪些类型?
答:
(2)
吸收光谱
:当连续辐射光源的光通过较冷的气体时,就在连续光谱背景上出现某些暗的光谱“吸收线”或光谱“吸收带”,这种光谱叫“吸收光谱”。各种气体都具有特殊的吸收线或吸收带。例如,钨丝灯光通过钠蒸气,在光谱上有明显的两条黄色的暗线。太阳光谱也是吸收光谱,这是因为太阳大气对内部高温辐射的...
紫外
吸收光谱和激发光谱
有何异同点 荧光分析中激发波
答:
紫外可见
吸收光谱
如图,描述的是样品对紫外,可见波段的吸收能力,但是吸收的能量并不一定用来发光,也可能发热,通过吸收光谱可以计算该材料的禁带宽度。而
激发光谱
,可以理解为对荧光材料某个特定发射波长的贡献程度,以Eu3+为例,检测发射波长620nm得到激发谱最强峰值为395nm,则其意义为激发波长为395nm时...
在分子荧光分析法中,样品的荧光发射和
吸收光谱
之间有何关联
答:
吸收光谱
实际就是
激发光谱
,将电子从基态激发到激发态。发射光谱则是电子从激发态返回基态产生的光谱,能量比吸收光谱相同,或低一些。所以发射光谱的波长大多数是比吸收光谱波长 长。
通过
吸收光谱
,
激发光谱
,发射光谱可以知道什么,计算出什么?
答:
特定光谱的强度与元素的含量多少成正比,因此测量物质吸收或发射光谱的强度来测定元素的含量,这就是光谱定量分析。简单地说,
吸收光谱和
发射光谱是检测物质样品中是否含有某种元素、含量多少的分析测试方法。光谱法检测灵敏度极高,痕量样品即可完成。对应的仪器就叫原子吸收光谱仪、原子发射光谱仪。
吸收光谱
名词解释
答:
吸收光谱
(absorption spectrum):是指物质吸收光子,从低能级跃迁到高能级而产生的光谱。吸收光谱可是线状谱或吸收带。研究吸收光谱可了解原子、分子和其他许多物质的结构和运动状态,以及它们同电磁场或粒子相互作用的情况。概念说明:处于基态和低
激发
态的原子或分子吸收具有连续分布的某些波长的光而跃迁到...
荧光分析法中,
激发光谱和
紫外光谱相似,因此可用最大
吸收
波长作为激发波 ...
答:
激发光谱
当中最高峰的波长,能使荧光物质发射最强的荧光,此波长就是该物质的最大激发波长。一般来讲测定激发光谱时将物质的发射波长固定为最大发射波长,测定其荧光光谱时将其激发波长固定为最大激发波长
分析化学中荧光的发射
光谱和吸收光谱
图为什么成镜像关系?原理是什么...
答:
分子荧光光谱法中资料称:
激发光谱和
发射光谱呈镜像关系,这是因为激发光谱取决于第一电子激发态各振动能级的分布情况,发射光谱取决于基态各振动能级的分布情况,而第一电子激发态能级分布情况和基态相似所以其光谱呈镜像关系。
分子荧光发射和
吸收光谱
是镜像关系,为什么?
答:
荧光发射
光谱和
紫外-可见
吸收光谱
成镜像关系可以从能级的角度来解释。通常分子处于基态,被
激发
光激发后,基态的分子被激发到激发态。处于激发态的分子不稳定,会回到基态,这个过程中会释放光子(如果多重度不变,仍是单重态到单重态跃迁,那么就是荧光;多重度改变,从激发单重态系间窜越到三重态,...
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